×

方-夸克对的强子产生:弱电贡献。 (英语) Zbl 1291.81451号

小结:我们在最小超对称标准模型(MSSM)的框架内计算了LHC中弱电(EW)对方-夸克对产生过程的贡献。计算了树级电子战贡献的\(mathcal{O}\ left({{\alpha_s}\ alpha+{\alba^2}}\ right)\和相邻前导(NLO)电子战修正的\(mathcal{O}\ left)({\alfa_s^2\alpha}\ rift)\。根据产生的角鲨的风味和手性,EW介导和QCD介导图之间的许多干扰在树级和NLO上给出非零贡献。我们讨论了计算技术,并对包容性方夸克产生以及子集和单个过程进行了广泛的数值分析。虽然树级电子战对综合横截面的贡献可以达到20%,但非直瞄电子战修正通常会将LO预测降低几个百分点。

MSC公司:

81V22型 统一量子理论
81T60型 量子力学中的超对称场论
81T15型 量子场论问题的微扰重整化方法
81T80型 模拟和数值建模(量子场论)(MSC2010)
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用

参考文献:

[1] J.Wess和B.Zumino,《四维超规范变换》,第。物理学。B 70(1974)39【SPIRES】。 ·doi:10.1016/0550-3213(74)90355-1
[2] WMAP合作,J.Dunkley等人,《五年威尔金森微波各向异性探测器(WMAP)观测:WMAP数据的可能性和参数》,天体物理学。J.Suppl.180(2009)306【arXiv:0803.0586】【精神】。 ·doi:10.1088/0067-0049/180/2/306
[3] H.P.Nilles,超对称,超重力和粒子物理学,物理学。代表110(1984)1【精神】。 ·doi:10.1016/0370-1573(84)90008-5
[4] H.E.Haber和G.L.Kane,《寻找超对称:超越标准模型的物理探索》,《物理学》。报告117(1985)75【SPIRES】。 ·doi:10.1016/0370-1573(85)90051-1
[5] R.Barbieri,《超越标准模型:超对称选项》,Riv.Nuovo Cim.11(1988)1·doi:10.1007/BF202725953
[6] J.R.Ellis、S.Heinemeyer、K.A.Olive、A.M.Weber和G.Weiglein,《基于B-物理观测值和弱电精度数据的超对称参数空间》,JHEP08(2007)083[arXiv:0706.0652][SPIRES]。 ·doi:10.1088/1126-6708/2007/08/083
[7] O.Buchmueller等人,使用间接实验约束预测CMSSM中最轻的希格斯玻色子质量,物理学。莱特。B 657(2007)87[arXiv:0707.3447][SPIRES]。
[8] O.Buchmueller等人,《CMSSM和NUHM1的频繁分析中超对称观测值的似然函数》,《欧洲物理学》。J.C 64(2009)391[arXiv:0907.5568]【SPIRES]。 ·doi:10.1140/epjc/s10052-009-1159-z
[9] Muon g-2合作,g.W.Bennett等人,测量0.7 ppm的正Muon异常磁矩,物理。修订稿89(2002)101804[hep-ex/0208001][SPIRES]。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.89.101804
[10] μ介子g-2协作,g.W.Bennett等人,负μ介子反常磁矩至0.7-ppm的测量,物理。Rev.Lett.92(2004)161802[hep-ex/0401008][SPIRES]。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.92.161802
[11] O.Buchmueller等人,使用间接实验和宇宙学约束预测CMSSM中的超对称粒子质量,JHEP09(2008)117[arXiv:0808.4128][SPIRES]。 ·doi:10.1088/1126-6708/2008/09/117
[12] CDF合作,X.Portell,《在CDF和D0探测器上搜索角质和胶蛋白》,J.Phys。Conf.Ser.110(2008)072035[hep-ex/0609017][SPIRES]。 ·doi:10.1088/1742-6596/110/7/072035
[13] P.de Jong,CMS和ATLAS中SUSY搜索的前景,AIP Conf.Proc.1078(2009)21[arXiv:0809.3708][SPIRES]。
[14] P.R.Harrison和C.H.Llewellyn-Smith,超对称粒子的强子产生。物理学。B 213(1983)223[SPIRES]。 ·doi:10.1016/0550-3213(83)90510-2
[15] E.Reya和D.P.Roy,(P\bar{P})对撞机能量下的超对称粒子产生,Phys。修订版D 32(1985)645【SPIRES】。
[16] S.Dawson、E.Eichten和C.Quigg,《在强子-强子碰撞中寻找超对称粒子》,物理学。修订版D 31(1985)1581[SPIRES]。
[17] H.Baer和X.Tata,左手方和右手方强生的成分公式,Phys。莱特。B 160(1985)159【SPIRES】。
[18] W.Beenakker、R.Hopker、M.Spira和P.M.Zeris,强子对撞机的Squark和gluino生产,Nucl。物理学。B 492(1997)51[hep-ph/9610490][SPIRES]。
[19] W.Beenakker、M.Krämer、T.Plehn、M.Spira和P.M.Zeris,停止强子对撞机的生产,Nucl。物理学。B 515(1998)3[庚酸/9710451][精神]。 ·doi:10.1016/S0550-3213(98)00014-5
[20] U.Langenfeld和S.-O.Moch,鳞片强光产生的高阶软校正,Phys。莱特。B 675(2009)210【arXiv:0901.0802】【精神】。
[21] A.Kulesza和L.Motyka,大型强子对撞机的防鳞和葡糖粉生产阈值恢复,Phys。修订稿102(2009)111802[arXiv:0807.2405][SPIRES]。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.102.111802
[22] A.Kulesza和L.Motyka,在LHC产生胶子-胶子和方反夸克对的软胶子再合成,Phys。版本D 80(2009)095004[arXiv:0905.4749][SPIRES]。
[23] W.Beenakker等人,鳞状和葡糖苷强子生产的软基隆恢复,JHEP12(2009)041[arXiv:0909.4418][SPIRES]。 ·doi:10.1088/1126-6708/2009/12/041
[24] S.Bornhauser、M.Drees、H.K.Dreiner和J.S.Kim,《弱电对LHC方对生产的贡献》,Phys。修订版D 76(2007)095020[arXiv:0709.2544][SPIRES]。
[25] A.Arhrib,R.Benbrik,K.Cheung和T.-C.Yuan,LHC中希格斯玻色子增强对方斑产生的影响,JHEP02(2010)048[arXiv:0911.1820][SPIRES]·Zbl 1270.81240号 ·doi:10.1007/JHEP02(2010)048
[26] G.Bozzi、B.Fuks和M.Klasen,强子对撞机的非对角和混合夸克产生,Phys。修订版D 72(2005)035016[hep-ph/0507073][SPIRES]。
[27] A.T.Alan、K.Cankocak和D.A.Demir,MSSM中的Squark对生产,明确CP-violation,Phys。修订版D 75(2007)095002[hep-ph/0702289][SPIRES]。
[28] W.Hollik,M.Kollar和M.K.Trenkel,具有弱电NLO贡献的顶夸克对的强子产生,JHEP02(2008)018[arXiv:0712.0287][SPIRES]。 ·doi:10.1088/1126-6708/2008/02/018
[29] W.Hollik和E.Mirabella,LHC的Squark反夸克对产生:弱电贡献,JHEP12(2008)087[arXiv:0806.1433][SPIRES]。 ·doi:10.1088/1126-6708/2008/12/087
[30] W.Hollik,E.Mirabella和M.K.Trenkel,Electrosweak对LHC方-流质生产的贡献,JHEP02(2009)002[arXiv:0810.1044]【SPIRES]。 ·doi:10.1088/1126-6708/2009/02/002
[31] M.Beccaria、G.Macorini、L.Panizzi、F.M.Renard和C.Verzegnassi,LHC的Stop-antistop和sbottom-antisbotom生产:模型参数依赖性的单回路搜索,国际期刊Mod。物理学。A 23(2008)4779[arXiv:0804.1252][SPIRES]·Zbl 1165.81331号
[32] E.Mirabella,NLO弱电对强子对撞机产生胶子对的贡献,JHEP12(2009)012[arXiv:0908.3318][SPIRES]。 ·doi:10.1088/1126-6708/2009/12/012
[33] T.Hahn,用FeynArts生成Feynman图和振幅3,计算机。物理。Commun.140(2001)418[hep-ph/0012260][SPIRES]·Zbl 0994.81082号 ·doi:10.1016/S0010-4655(01)00290-9
[34] T.Hahn和C.Schappacher,最小超对称标准模型在FeynArts和FormCalc中的实现,计算。物理。Commun.143(2002)54[hep-ph/0105349][SPIRES]·Zbl 1009.81589号 ·doi:10.1016/S0010-4655(01)00436-2
[35] T.Hahn和M.Rauch,来自FormCalc和LoopTools的新闻,Nucl。物理。程序。补充157(2006)236[hep-ph/0601248][SPIRES]。 ·doi:10.1016/j.nuclphysbps.2006.03.026
[36] W.Hollik和D.Stöckinger,超对称QCD中的正则化和超对称存储反项,欧洲物理学。J.C 20(2001)105[hep-ph/0103009][SPIRES]。 ·doi:10.1007/s100520100651
[37] U.Baur、S.Keller和D.Wackeroth,强子碰撞中W玻色子产生的弱电辐射修正,物理学。修订版D 59(1999)013002[hep-ph/9807417][SPIRES]。
[38] W.Hollik,T.Kasprzik和B.A.Kniehl,有限横动量下W玻色子强子产生的电弱修正,Nucl。物理学。B 790(2008)138[arXiv:0707.2553][SPIRES]。 ·doi:10.1016/j.nuclphysb.2007.09.013
[39] LHC/LC研究小组合作,G.Weiglein等人,LHC和ILC的物理相互作用,物理。代表426(2006)47[hep ph/0410364][SPIRES]。 ·doi:10.1016/j.physrep.2005.12.003
[40] J.A.Aguilar-Saavedra等人,《超对称参数分析:SPA约定和项目》,《欧洲物理学》。J.C 46(2006)43[赫普/0511344][精神]。 ·doi:10.1140/epjc/s2005-02460-1
[41] Tevatron Electrosweak工作组合作,关于顶部夸克质量的CDF和D0结果的组合,arXiv:0903.2503[SPIRES]。
[42] B.C.Allanach等人,《雪堆点和坡度:SUSY搜索基准》,《欧洲物理学》。J.C 25(2002)113[hep-ph/0202233][SPIRES]。 ·文件编号:10.1007/s10052-002-0949-3
[43] B.C.Allanach,《软件:计算超对称谱的C++程序》。物理。Commun.143(2002)305[hep-ph/0104145][SPIRES]·Zbl 1009.81588号 ·doi:10.1016/S0010-4655(01)00460-X
[44] W.Hollik和H.Rzehak,单环水平上MSSM的超微粒质谱,Eur.Phys。J.C 32(2003)127[hep-ph/0305328][SPIRES]。
[45] A.D.Martin、R.G.Roberts、W.J.Stirling和R.S.Thorne,包含QED贡献的Parton分布,《欧洲物理学》。J.C 39(2005)155[hep-ph/0411040][SPIRES]。 ·doi:10.1140/epjc/s2004-02088-7
[46] S.Dittmier和M.Krämer,1,强子对撞机W玻色子产生的弱电辐射修正,Phys。修订版D 65(2002)073007[hep-ph/0109062][SPIRES]。
[47] A.D.Martin、R.G.Roberts、W.J.Stirling和R.S.Thorne,《物理胶子和高E(T)喷流》,Physical。莱特。B 604(2004)61[hep-ph/0410230][SPIRES]。
[48] A.Denner,在一个回路水平上计算弱电辐射修正的技术和LEP-200 W物理的结果,Fortschr。《物理学》第41卷(1993年)第307页[arXiv:0709.1075]【SPIRES]。
[49] S.Catani和M.H.Seymour,NLO QCD中计算射流横截面的通用算法,Nucl。物理学。B 485(1997)291[hep-ph/9605323][SPIRES]。 ·doi:10.1016/S0550-3213(96)00589-5
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。